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文档简介
河北省保定市重点初中2027届高二上物理期中检测模拟试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、电路如图所示.接通电路后三个灯的电阻都相等.那么三个灯消耗的电功率P1、P2、P3之间的关系是()A.P1=P2=P3B.P1=P2>P3C.P1=P2=12PD.P3=4P1=4P22、如图为一种服务型机器人,其额定功率为48W.额定工作电压为24V.机器人的锂电池容量为20A·h.则机器人A.额定工作电流为20A B.充满电后最长工作时间为2hC.电池充满电后总电量为 D.以额定电流工作时毎秒消耗能量为20J3、以下说法中不正确的是()A.公式U=E·d只适用于匀强电场,公式E=F/q是电场强度的定义式,适用于任何静电场B.公式E=kQ/r2是由库仑定律得出的,因而只适用于真空中点电荷的电场C.电流的定义式I=q/t,适用于任何电荷的定向移动形成的电流D.从R=U/I可知,导体的电阻跟两端的电压成正比,跟流过导体的电流成反比4、如图所示,电源的内阻不可忽略.已知定值电阻R1=11Ω,R2=8Ω.当开关S接位置1时,电流表的示数为1.21A.那么当开关S接位置2时,电流表的示数可能是下列的哪些值()A.1.28AB.1.25AC.1.22AD.1.19A5、如图所示为两个固定在同一水平面上的点电荷,距离为d,电荷量分别为+Q和﹣Q,在它们连线的竖直中垂线上固定一根长为L、内壁光滑的绝缘细管,有一带电荷量为+q的小球以初速度v0从上端管口射入,重力加速度为g,静电力常量为k,则小球()A.受到的库仑力先做负功后做正功B.下落过程中加速度始终为gC.速度先增大后减小,射出时速度仍为v0D.管壁对小球的弹力最大值为2k6、如图所示,电荷q均匀分布在半球面上,球面的半径为R,CD为通过半球顶点C与球心O的轴线.P、Q为CD轴上关于O点对称的两点.如果带电量为Q的均匀带电球壳,其内部电场强度处处为零,电势都相等.则下列判断正确的是()A.P点的电势与Q点的电势相等B.带正电的微粒在O点的电势能为零C.在P点静止释放带正电的微粒(重力不计),微粒将做匀加速直线运动D.P点的电场强度与Q点的电场强度相等二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、如图所示,方盒A静止在光滑的水平面上.盒内有一小滑块B,二者质量相同,滑块与盒内水平面间的动摩擦因数为μ.若滑块以速度v开始向左运动,与盒的左、右壁发生无机械能损失的碰撞,滑块在盒中来回运动多次,最终相对于盒静止,重力加速度为g,则()A.最终盒的速度大小为v/2 B.最终盒的速度大小为vC.滑块相对于盒运动的路程为 D.滑块相对于盒运动的路程为8、如图所示,甲、乙两个电路都是由一个灵敏电流表G和一个电阻箱R组成的,下列说法正确的是(
)A.甲表是电流表,R增大时量程增大B.甲表是电流表,R增大时量程减小C.乙表是电压表,R增大时量程增大D.乙表是电压表,R增大时量程减小9、如图所示,水平地面上放置一斜面体A,带正电的小物块B置于绝缘斜面A上,轻推一下B,B恰能沿斜面匀速下滑,现在斜面顶端正上方P点固定一正点电荷,让B从顶端开始向下运动,则此后()A.B物块做匀速直线运动 B.B物块受到斜面A对它的作用力不断变小C.B物块动能增加量小于电势能减少量 D.斜面A受到水平地面给的向右的摩擦力10、关于电势的高低,下列说法中正确的是:()A.沿着电场线的方向电势逐渐降低B.电势降低的方向一定是电场线的方向C.正电荷只在电场力的作用下,一定向电势低的地方移动D.负电荷只在电场力的作用下,由静止释放,一定向电势高的地方移动三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11.(6分)读出下列测量仪器的读数。(1)游标卡尺的读数为:__________mm(2)电流表的读数为:_____________A(3)螺旋测微器的读数为:__________mm12.(12分)如图所示,在研究电磁感应现象的实验中:(1)下列电表中最适合该实验的是__________(填字母)。(2)将磁铁插入线圈的过程中,线圈中感应电流的磁场方向与磁铁的磁场方向相_____(填写“同”或“反”)。(3)第一次将磁铁快速插入线圈中,第二次将磁铁慢慢插入线圈中,发现电流计的指针摆动幅度大小不同,第一次比第二次的幅度______(填写“大”或“小”),原因是线圈中的______(填写“磁通量”或“磁通量的变化”或“磁通量变化率”)两次实验不同。四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13.(10分)两根平行、光滑的斜金属导轨相距L=0.1m,与水平面间的夹角为θ=37°,有一根质量为m=0.01kg的金属杆ab垂直导轨搭在导轨上,匀强磁场与导轨平面垂直,磁感应强度为B=0.2T,当杆中通以从b到a的电流时,杆可静止在斜面上,取g=10m/s2.(1)求此时通过ab杆的电流;(2)若保持其他条件不变,只是突然把磁场方向改为竖直向上,求此时杆的加速度.(sin37°=0.6,cos37°=0.8)14.(16分)如图所示,已知电源电动势E=20V,内阻r=1Ω,当接入固定电阻R=4Ω时,电路中标有“3V6W”的灯泡L和内阻r′=0.5Ω的小型直流电动机均恰能正常工作,求:⑴电路中的电流强度;⑵电动机的输出功率;⑶电源的效率.15.(12分)如图所示,ABCD为竖直放在场强为的水平匀强电场中的绝缘光滑轨道,其中轨道的ABC部分是半径为R=0.5m的半圆环(B为半圆弧的中点),轨道的水平部分与半圆环相切于C点,D为水平轨道的一点,而且CD=2R,把一质量m=100g、带电荷量的负电小球,放在水平轨道的D点,由静止释放后,小球在轨道的内侧运动.,求:(1)它到达B点时的速度是多大?(2)它到达B点时对轨道的压力是多大?
参考答案一、单项选择题:本题共6小题,每小题4分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1、D【解析】
L1、L2并联所以电压相等,两个灯的电阻又相等,所以电流也相等,即I1=I2,而I3=I1+I2=2I1,根据P=I2R可知:P3=4故选D。关键是由串并联电路的特点求出三个灯泡电流之间的关系,再根据P=I22、C【解析】
A.得,额定工作电流:,A错误;B.充满电后最长工作时间:,B错误;C.电池充满电后总电量为C正确;D.额定电流工作时每秒消耗能量.D错误.3、D【解析】
A.公式U=E·d只适用于匀强电场,公式E=F/q是电场强度的定义式,适用于任何静电场,选项A正确,不符合题意;B.公式E=kQ/r2是由库仑定律得出的,因而只适用于真空中点电荷的电场,选项B正确,不符合题意;C.电流的定义式I=q/t,适用于任何电荷的定向移动形成的电流,选项C正确,不符合题意;D.导体的电阻只由导体本身决定,与两端的电压以及流过导体的电流大小无关,选项D错误,符合题意。4、C【解析】试题分析:当电键S接位置1时,电流表的示数为1.21A,则根据欧姆定律得知:路端电压U1=I1R1=11×1.2V=2V;电键S接2后,电路的总电阻减小,总电流一定增大,所以电流不可能是1.19A,电源的路端电压一定减小;原来路端电压为2V,所以电键S接2后路端电压低于2V,因此电流一定小于1.25A,故只能选C.考点:闭合电路欧姆定律名师点睛:本题要根据闭合电路欧姆定律分析路端电压与外电阻的关系,同时分析总电流与外电路总电阻的关系,可确定出电流表示数的范围进行选择.5、B【解析】
A、根据电场线分布可知带点小球受到水平向右的电场力,电荷量为+q的小球以初速度v0从管口射入的过程,因电场力与速度相垂直,所以电场力了不做功,故A错;B、小球在竖直方向上只受重力作用,所以下落过程中加速度始终为g,故B对;C、小球在竖直方向上只受重力作用,所以小球做匀加速运动,故C错;D、水平方向管壁对小球的弹力与库仑力的分力大小相等,所以当库仑力最大时,弹力也就达到最大,在两个电荷的中垂线的中点,单个电荷产生的电场力为4kQqd2,根据矢量的合成法则,则电场力的最大值为8kQqd故选B对于等量异种电荷,根据矢量的合成法则,中垂线的中点的电场强度最大,在无穷远的电场强度为零;点电荷靠近两个电荷的连线的中点过程,电场力不做功;中点处的电场强度最大,则库仑力也最大,弹力也是最大,从而即可求解6、D【解析】
A、由电场的叠加原理可知半球面右边的电场线是水平向右的,沿电场线方向电势逐渐降低,所以P点的电势高于Q点的电势,故A错误;B、本题没有选取零势点,所以带正电的微粒在O点的电势能不一定为零,故B错误;C、电场线方向水平向右,所以在P点释放静止带正电的微粒(重力不计),微粒将作加速运动,距离远后电场力减小,所以是变加速运动,故C错误;D、均匀带电半球相当于一个均匀带正电的球和半个均匀带负电的球,这个半球放在图的另一边,然后看PQ两点,可以看到,PQ两点在在上述涉及到的正电半球和负电半球中的相同的位置上,而由题目给出的条件,正电球在P、Q两点产生的电场为零,所以,正电半球在Q点产生的电场强度相当于负电半球在Q点产生的电场强度,而与P点的环境比较,唯一的区别是电荷符号相反,从而电场大小相同,只有可能有方向的区别,而分析可知,方向是相同的,故电场强度相等,故D正确;故选D。利用等效法分析电场强度,利用叠加原理判断电场线的分布,由受力分析判断带电粒子的运动状态。二、多项选择题:本题共4小题,每小题5分,共20分。在每小题给出的四个选项中,有多个选项是符合题目要求的。全部选对的得5分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。7、AD【解析】
AB.方盒A和滑块B组成的系统动量守恒,最后A和B保持相对静止,因此由动量守恒有,得,故A对B错;CD.整个过程损耗的能量为摩擦生热,因此有能量守恒有代入数据解得,故C错D对.8、BC【解析】
AB、灵敏电流表并联一个电阻,是电流表,R增大时,甲表中变阻器分流减小,量程减小,故A错误,B正确;CD、灵敏电流表串联一个电阻,是电压表,R增大时,变阻器分担的电压增大,乙表量程增大,故C正确,D错误.9、BC【解析】
A.B物块匀速下滑,则有:可见,B受到斜向下的库仑力,沿斜向下的合力大于滑动摩擦力,所以物体做加速运动,故A错误;B.向下运动过程中,B物块受到库仑力不断减小,则B物块对斜面A的弹力和摩擦力都在减小,所以B物块受到斜面A对它的作用力不断变小,故B正确;C.向下运动过程中,没有库仑力时重力做功等于克服摩擦力做的功,有库仑力后,摩擦力增加了,重力对B物块做的功一定小于克服摩擦力做的功,所以电场力做的功一定大于动能增加量,所以C正确;D.因为,斜面A受到的压力的水平分量和摩擦力的水平分量总是相等,所以斜面A不受水平地面的摩擦力,故D错误;故选BC。10、AD【解析】
根据推论:沿电场线方向电势逐渐降低;电势降低最快的方向才是电场强度的方向;正电荷只在电场力作用下从A移到B,电荷不一定从高电势处向低电势处运动,还取决于电荷的初速度;负电荷在只受电场力的作用下,由静止释放,一定向电势高的地方运动.【详解】A项:电场力做功WAB=UABq,不妨设沿着电场线方向移动正电荷,则电场力做正功,所以UAB>0,所以φA>φB,所以沿着电场线方向电势逐渐降低,故A正确;B项:沿着电场线方向移动电势降低,但是电势降低的方向不一定是电场线的方向,电势降低最快的方向才是场强的方向,即是电场线的方向,故B错误;C项:正电荷只在电场力作用下从一点移到另一点,电荷不一定从高电势处向低电势处运动,还取决于电荷的初速度,故C错误;D项:根据电场力做功的表达式WAB=UABq=Eqd,负电荷在只受电场力的作用下,由静止释放,电场力做正功,WAB>0,q<0,则UAB<0,所以φA<φB,即向电势高的地方运动,故D正确.故应选:AD.电场线的疏密表示电场强度的相对大小,电场线的方向反映电势的高低,则电场强度与电势没有直接关系.顺着电场线方向,电势逐渐降低,但场强不一定减小.三、实验题:本题共2小题,共18分。把答案写在答题卡中指定的答题处,不要求写出演算过程。11、50.80.157.500【解析】
(1)20分度的游标卡尺的精确度为0.05mm,读数为主尺上的整毫米数+游标尺对齐的格数对应的毫米长度,不估读.L=50mm+8×0.1mm=50.8mm;(2)直流表0.6A的量程,则每小格代表0.02A,估读到0.01A,读数为0.15A;(3)螺旋测微器的转动刻度50格,精确度为0.01mm,通过对齐格数的估读到0.001mm,则d=7.5mm+0.0×0.01mm=7.500mm.12、B反大磁通量的变化率【解析】
(1)[1].当条形磁铁的运动,会导致闭合线圈内的磁通量变化,从而产生较小的感应电流,因此需要灵敏的电流计,因电流有方向,所以选B图的电流表。(2)[2].将磁铁插入线圈的过程中,根据楞次定律知,线圈中感应电流的磁场方向与磁铁的磁场方向相反。(3)[3][4].根据法拉第电磁感应定律知,,快速插入时磁通量变化比较快,则感应电动势比较大,感应电流比较大,可知第一次比第二次幅度大,原因是磁通量的变化率不同。四、计算题:本题共3小题,共38分。把答案写在答题卡中指定的答题处,要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤。13、(1)3A(2);方向沿斜面向下【解析】试题分析:杆静止在斜面上,受力平衡,杆受到重力、轨道的支持力以及安培力,根据平衡条件结合安培力公式列式求解即可;若把磁场方向改为竖直向上,对杆受力分析,根据牛顿第二定律列式求解加速度.(1)杆静止在斜面上,受力平衡,杆受到重力、轨道的支持力以及安培力,根据平衡条件得:,解得;(2)若把磁场方向改为竖直向上,对杆受力分析,根据牛顿第二定律得:;解得,方向沿斜面向下.14、(1)2A(2)12W(3)90%【解析】解:(1)灯泡正常发光,电路流为:I=IL==A=2A;(2)电动机的额定工作电压为:UM=E﹣I(R+r)﹣UL1=20﹣2×(4+1)﹣3=7V电动机的输出功率为:P输=U2I﹣I2r′=7×2﹣22×0.5=12W(3)
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